如何快速设置示波器的使用方法多通道协议的触发阈值呢?

通过单旋钮平移和缩放来观测 20M 记录长度 采集长时间信号并在它们之间轻松导航以找到重要细节
可在一个屏幕上看到比典型示波器多 50% 的信号。为波形和测量提供更多空间
32 个带选通的自动测量 深入分析信号。从单个屏幕选择测量,其中包括每个测量的图形化描述
保证 10 倍的过采样,让您确信不会错过信号细节
允许您使用zui新一代有源电压和电流探头以获得宽广的应用覆盖范围。示波器和探头互相通信以实现自动设置和标度
显示测量和重要设置的图形化屏幕说明,因此您无需参阅手册
该屏幕手册将拓宽您对示波器及其使用的一般知识
让教授能够在示波器显示屏上呈现实验室操作信息和指导
使教授能够点击几下鼠标即可批量配置其实验室中的所有仪器,并且可从中央站点监控实验室中的所有仪器

凭借9 英寸WVGA 显示器、20M 点记录长度和1 GS/s 采样率, TBS2000 系列示波器可以捕获和显示明显多得多的信号,帮助您更快地评估设计。全新的波形上面光标读数和32 种自动测量,使您能够简便地、满怀信心地分析信号,每种功能都拥有丰富的小贴士,帮助您迅速选择正确的功能。TekVPI? 探头接口不仅适用于传统BNC 连接,还支持zui新有源电压探头和电流探头,

  • 2 条和 4 条模拟通道型号
  • 所有通道上 20 M 记录长度
  • 15个水平格,显示的信号多出 50%
  • TekVPI探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,支持自动定标和单位
  • 32种自动测量和 FFT功能,全面分析波形
  • 内置示波器介绍手册,提供操作说明和示波器基础知识
  • 前面板上 USB 2.0主控端口,快速简便地存储数据
  • Wi-Fi接口提供了无线通信功能1 支持
  • 后面板上 USB 2.0设备端口,简便地连接 PC
  • 课件功能,在显示器上提供实验练习指引
  • 全面兼容教育应用中的 TekSmartLab 实验管理软件

专业设计,让您的工作更轻松

TBS2000 系列是为了简便操作和快速操作教学专门设计的。专用控制功能可以迅速进入重要设置,您可以更快地评估信号。许多示波器仅有8 个竖格和10 个横格,而TBS2000 则提供了10 个竖格和15 个横格,您可以看到更多的信号信息。显示器还为测量结果和菜单信息提供了更多的空间。

专为杰出的波形查看和分析能力而设计

长记录长度及卷动和缩放

可以选择记录长度,从2000 个样点直到200M 样点,捕获长时间记录。超长记录长度将帮助您找到异常信号,检验数字通信。为帮助浏览长采集数据,缩放功能可以迅速卷动记录,放大查看信号细节。


在缩放模式下,上方画面提供了zui多20M 点概况。下方画面显示了放大后的详细视图。

波形显示画面上显示光标读数。可以使用光标测量时间、幅度或两者。

触发系统是为调试当今混合信号设计而打造的。除基本边沿触发外,它还包括脉宽触发和欠幅脉冲触发,特别适合调试设计的数字部分。脉宽触发非常适合寻找窄毛刺或超时条件。您可以指定一个电压阈值和一个宽度,在脉冲太窄、太宽或持续特定时间时,示波器会触发采集。欠幅脉冲触发旨在捕获幅度短于预期的信号。您可以指定两个电压阈值和一个宽度。如果脉冲幅度落在两个阈值之间,那么示波器将触发采集。

默认的采集模式是采样模式,这种模式适合大多数应用。但是,仪器还提供了峰值检测模式,适合查找尖峰;平均模式则可以帮助降低重复的信号上的噪声。

全套自动测量可以快捷方便地测试各种信号和应用。


一个屏幕上列出及选中所有测量。

通过一个测量选择屏幕,您可以方便地在32 种自动测量中进行选择,而不必搜寻多个菜单。您可以选择放在页面顶部的zui常用的测量,也可以选择4 种类别:频率、时间、幅度和区域。HelpEverywhere 系统为每项测量提供了小贴士,可以更方便地知道使用哪项测量,了解测量结果。


测量是透明的,因此不会挡住波形。

测量按来源加上颜色编码,显示在透明背景上,因此波形不会被读数挡住。

按专用前面板FFT 按钮,您可以使用FFT 功能,了解信号的频率成分。可以只显示FFT,或打开源波形显示,同时查看频谱和时域波形。透明读数显示重要设置,而不会挡住FFT 显示。


时域源波形可以显示在FFT 频率频谱上方。

内置小贴士,设置更迅速

HelpEverywhere 是TBS2000 上独有的功能。在您浏览主要菜单时,它会即时显示帮助信息。小贴士包括测量信息、应用小贴士、文字和图形形式的整体指引。您可以从HelpEverywhere 菜单中打开和关闭小贴士。


Scope Intro(示波器介绍)涵盖基本示波器操作和TBS2000使用方式。

同类*个支持无线通信的解决方案

LXI 嵌入式网页,用于仪器控制

LXI 是一种基于LAN 连接的行业标准,实现灵活、可靠、高效的通信和控制。TBS2000 支持LXI Core 2011。通过在网络浏览器中简单地输入仪器IP 地址,可以进入TBS2000 LXI 网页。


LXI 控制屏幕和波形显示。

TekVPI? 接口和有源探头支持

TekVPI 探头接口确立了探测易用性标准。通过这个接口,TBS2000 系列支持各种zui新电压探头和电流探头,满足各种应用需求。这些探头通过接口供电及与TBS2000 通信。标度因数和状态信息(如错误条件)发送给仪器处理和显示,而不必手动设置标度因数,计算偏置,或监测钳夹张开情况,也不需要对电流探头消磁。


TekVPI 探头把标度设置、范围和状态传送给TBS2000。

创新的新型教育解决方案

TBS2000 提供了全新的方式,教育机构可以把更多的时间放在讲授电路概念上,而不是放在设置和管理实验上。


课件功能允许学生在仪器显示器上查看实验信息。

集成课件功能允许教授在仪器中加载实验练习,在每个站上为学生提供指引,并提供结构化框架,学生可以捕获数据,并包含在报告中。泰克课件资源中心提供了100 多种可供下载的实验练习样例。

TBS2000 可以简便地整合到TekSmartLab 系统中。在整合之后,教育机构只需点击几下鼠标,就可以预置装满仪器的实验室,实验室讲师可以从中央工作站追踪每个学生的进度。

泰克提供行业ling先的服务和支持,每台TBS2000 系列示波器都标配5 年保修。

在所有扫描速度下,捕获zui窄3.5 ns 的毛刺。

平均中包括2 ~ 512 个波形。

在屏幕上从右向左滚动波形,扫描速度小于等于40 ms/div ( 在20M 记录长度时为400 ms/div)。

在平均采用相同示波器设置和环境条件采集的 ≥ 16 个波形时,任意两次平均之间的增量电压

模拟带宽, DC 耦合

共模抑制比(CMRR),典型值

在zui高采样率下捕获的zui大持续时间( 所有通道)

自动触发,正常触发,单次触发

任意通道上正或负斜率。耦合包括DC、HF 抑制、LF 抑制和噪声抑制。

在正或负脉冲的宽度>、<、=、≠或落在指定时间周期之内/ 之外时触发采集。

在一个脉冲越过一个阈值,但在再次越过*个阈值前未能越过第二个阈值时触发采集。

DC,噪声抑制,高频抑制,低频抑制

灵敏度,边沿类型触发,DC 耦合

输入通道:从中心屏幕± 4.90 格

非易失性内存保留时间,典型值

前面板设置、保存的波形、设置和校准常数没有时间限制。

可编程时钟用年、月、日、时、分、秒提供时间。

32 项,一次zui多可以在屏幕上显示其中6 项。测量包括:周期,频率,上升时间,下降时间,正占空比,负占空比,正脉宽,负脉宽,突发宽度,相位,正过冲,负过冲,峰峰值,幅度,高,低,zui大值,zui小值,中间值,周期中间值,RMS,周期RMS,正脉冲数,负脉冲数,上升沿数,下降沿数,面积,周期面积,延迟FR,延迟FF,延迟FR 和延迟RR。

隔离采集内部发生的具体事件,使用屏幕、在波形光标之间或整个记录长度中获得测量数据。

LXI Core 2011。内置网页可以遥控水平和垂直标度、触发设置和测量。可以把波形和镜像保存到U 盘中。

矢量、可变余辉和无穷大余辉。

支持USB 海量存储设备、Wi-Fi ,前后面板各一个。

后面板连接器可以通过USBTMC 或GPIB 及TEK-USB-488 与示波器通信或控制示波器。

后面板安全插槽连接到标准Kensington 式锁上。

仪器左侧和后面要求50 mm (2 英寸)。

  是非常实用的功能,很多工程师因为不熟悉操作,或者参数设置不正确,最终没有得到理想的结果。本文对解码设置方面的几个细节做一个介绍,帮助您快速上手示波器的协议解码。

  解码是一种用特定的方法,将电脉冲信号、光信号、无线电波等转换成它所代表的信息、数据等的过程。解码是受传者将接受到的符号或代码还原为信息的过程,与编码过程相对应,不同的解码方法就是不同的协议,而示波器,示波器经过多年的发展,早已可以直接将波形数据解码后以十六进制,十进制或者字符的形式呈现出来,而且可以兼容非常多种类的协议。

  第一个需要关注的要点就是采样率,示波器是根据采集来的波形数据进行解码。如果波形采集的实时采样率不足,则可能对解码结果造成影响。ZDS4054Plus示波器标配512M存储深度,可以充分保证长时间捕获波形的高采样率。毕竟只有捕获了正确的波形,才能得到正确的解码。

  协议参数设置是解码成功中最重要的一环,不同的设置可能解码结果不一样,或者导致无法解码,实际应用时,有一半情况是因为忽略了一些设置而导致解码出错。

  首先是要选择正确的协议类型,并将“触发使能”选择“ON”,信号将按照协议的开始位、数据位或地址位等进行触发。

  其次是参数的设定,可以通过点击“协议参数”进入相应的参数设置,根据不同的需要设置相应的参数,同时注意查看下方“触发设置”是否与预先设定的方式一致。

  阈值设置是平时解码中最容易忽略的一点,示波器对波形进行解码时,需要有参考的基准线,示波器对比波形数据相对于基准线的值来判断高低电平,一般示波器默认阈值是自动阈值,即最大值和最小值之间的中间值来自动确认的,比如,CAN-H电平是3.5V,CAN-L电平是1.5V,如果屏幕内只有CAN-H和CAN-L,那么阈值就是2.5V,此时可以很好的识别出高低电平,如果屏幕内的波形是从-3.5V开始,然后触发出CAN信号,那么阈值就是OV,此时候CAN-L也会被识别为高电平,从而导致解码错误。所以当屏幕内高低电平有一个偏离特别大时,可能需要手动设置阈值。

  有的时候,屏幕内抓到的波形可能不是一个完整的帧,所以导致示波器无法完成解码,可以尝试将时基放大,在一个屏幕内抓多个帧进行解码,保证屏幕中有至少一个完整的帧。

我们在研究的时候经常需要对信号波形进行频谱分析,但是使用示波器观察到的是时域的波形,并且大多数低端示波器的FFT分析计算分析能力有限,所以使用matlab对示波器的波形进行傅里叶分析就成了一个很方便的工具。

1、首先是在建立一个simulink文件,一个输入和一个示波器,还有一个powergui模块,powergui模块是进行电学分析的一个很重要的模块,里面可以进行潮流计算,RLC分析,傅里叶分析等。

左侧solver菜单下,设置的是输入数据的起始时间和结束时间,一般示波器在保存图像时同时也会保存一个格式为csv的数据文件,该数据文件的时间的起始和结束就是这里需要设置的,还有最大步长的设置,看采样点的间距设置。


左侧菜单栏Dta Import/Export下,设置Input的数据来源,来源于workspace的数组A,数组A为一个X*2大小的数组,A(:,1)为时间轴,A(:,2)为数据轴,因为不确定数组大小,所以时间轴的长度不设置。

在matlab的工作区主页中有一个导入数据按钮,点击导入数据,并选中需要导入的csv文件打开,选择数据矩阵,然后选中数据,如果数据较多的话,可以选中第一行然后按住shift键拖到最后一行,就完成了所有数据的选中,然后点击导入所选内容。在工作区里面就有一个以导入的文件名命名的矩阵,直接重命名矩阵为A,就完成了数据的导入。


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